JPH06501372A - 多重命令通路に応答する制御器を有する配電システム - Google Patents
多重命令通路に応答する制御器を有する配電システムInfo
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Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるため要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
多重命令通路に応答する制御器を有する配電システム発明の分野
本発明は、一般に遮断器負荷中心に関し、特に遠隔制御される遮断器の制御及び
監視における改善に関する。
発明の背景
遠隔制御遮断器は、ピーク使用時間中の電気供給の一時的遮断及び産業地域のプ
ログラマブル照明制御に、普通使用される。遠隔地域からの需要に応じて開閉さ
れることによって、これらの遮断器は、便利と云う点から手動操作遮断器を凌ぐ
顕著な改善を示している。
遠隔制御遮断器を使用するシステムは、各遮断器を監視し及び/又は制御するた
めに遠隔配置コンピュータに配線されたを遮断器を存する負荷中心を典型的に含
む。
この配線は、米国特許出願第4.920.476号(プロトスキー(Brods
ky )他)に記載されているように、この負荷中心内の配線盤を使用するか、
又はその遠隔配置コンピュータ内の端子に各遮断器の入力/出力をハード配線す
るかのいずれかによってで、このようなシステム内に完成されている。
このようなシステムは、残念ながら、システム制御変化に極めて適合していると
は云えない。むしろ、それらのシステムは、特定の型式の遠隔制御信号を取り扱
うように設計されており、典型的に、その遮断器に閉じるように命令をするよう
に短絡される一対の電線を具備している。これらのシステム内で遮断器制御要件
か変化する度に、その配線及びシステム構成要素は再構成され又は交換される必
要があり、これによってこれらのシステムを不経済なものとしかつ保守を厄介に
する。
これらの型式のシステムに伴う他の保守上の問題は、このシステムを制御しかつ
監視する能力に関連する。はとんどの負荷中心システムは、種々の遮断器に対す
る便利に設備された監視システムを提供し損ねており及び/又はオンライン遮断
器プログラミングについての便利な方法を提供し損ねている。
したがって、監視し及び操作するのに一層容易かつ一層便利な遠隔制置遮断器負
荷中心に対する要望か存在する。
発明の目的及び要約
本発明の一般目的は、先行技術の上述の欠点を克服しかつ局所的、遠隔的に監視
しかつ操作するのに一層便利な改善された遠隔制御遮断器設備を提供することに
ある。
本発明の他の目的は、複数の命令点からの命令を信頼性を以て、しかも経済的に
取り扱う能力のある負荷中心円制御器を育する改善された遮断器設備を提供する
ことにある。
本発明のこれら及び他の目的は、複数の遮断器を含む負荷中心回路設備を使用し
て実現され、これらの遮断器の少なくとも1つは少なくとも開回路位置と閉回路
位置に遠隔制御によって操作可能である。制御回路も、また含まれかつ少なくと
も1つの遮断器に結合される。複数の受信通路は、この制御回路の部分であって
、この制御回路か優先制度に従い受信命令に応答するように、この遮断器の制御
に関連した命令を受信する。
他の好適実施例によれば、本発明は、多数の遮断器を含む負荷中心回路設備を提
供し、これらの遮断器の各々は少なくとも開回路位置と閉回路位置とに遠隔制御
によって操作可能であり、かつこれらの多数の遮断器は関連した電流通路を制御
し、及び#i御回路が少なくとも1つの遮断器に結合される。この制御回路は、
外部スイッチ装置からの遮断器制御要件を翻訳するマイクロコンピュータを育す
る終端回路、これら多数の遮断器を制御しかつ監視する遮断器駆動盤、手動入力
指令を受信する入力手段及びデータ通路、外部装置からプログラミングデータを
受信するデータポート及びデータ通路、及びこの終端回路からの遮断器スイッチ
指令を搬送するために、この終端回路に結合されたスイッチ入力データ通路を含
む。
この制御回路は、優先制度に従いこの手動入力指令、プログラミングデータ及び
遮断器スイッチ指令に応答し、この優先制度において手動入力指令は最高優先権
を以て取り扱り扱われ、プログラミングデータは低い優先権を以て取り扱われ、
及び遮断器スイッチ指令はさらに低い優先権を以て取り扱われる。
図面の簡単な説明
本発明の他の目的及び利点は、次の詳細な説明及び付図から明白になる。
第1a図は本発明による、負荷中心設備又はシステムの斜視図;
第1b図は第1a図の負荷中心設備の他の斜視図:第2図は第1a図に示された
システムの電気的ブロック線図であり、かつこのシステムの主要制御機能を提供
するように相互結合された制御器、インターフェースモジュール及び終端盤を含
む:
第3図は第1a図の線3−3に沿い取られた端面図であり、第1a図のシステム
の種々の相互接続構成要素を図解している:
第4図は第2図の制御器、インタフェースモジュール及び終端盤の一層明細なブ
ロック線図。
第5a図は第1図〜第4図に示された#囲器用ディスプレイの斜視図:
第5b図は第1図〜第4図に示された制御器用ディスプレイの代替斜視図:
第6図は第1a図のシステム内へ各種型式の付属品を相互接続するために使用さ
れることのある、本発明による拡張モジュールのブロック線図。
第7図は本発明による相互接続された複数のシステムの斜視図:
第8図は第1図〜第4図に示された制御器の概略線図;
第9a図〜第9c図は第4図に示されたインタフェース駆動器盤の概略JII図
:
第9d図は第1a図に図解された遮断器の電気的部分の概略線図;
第9e図〜第9g図は、第9a図に図解されたゲートアレイ電力駆動器操作、デ
ータ送信操作及びデータ受信操作を示す3つの状態線図:
第9h図〜第9に図は第9a図に図解されたゲートアレイの受信メツセージ操作
、開接点操作、読出し状況操作及び読出しモータ操作をそれぞれ示す一連のタイ
ミング線図;
第10図は第2図に示された制御バスの概略線図;第11a図〜第1id図は第
2図に示された終端盤の種々の実現を示す概略斜視図;
第12a図〜第12d図は第8図に示されマイクロコンピュータをプログラムす
るのに使用される流れ図;第13a図〜第13d図は第1+図に示されマイクロ
コンピュータをプログラムするのに使用される流れ図:本発明は種々の変更態様
及び代替態様か可能であるが、これらの付図に例として示されたその特定の実施
例を詳細に説明する。しかしながら、云うまてもなく、説明される特定の形式に
本発明を限定することを意図しているのではない。逆に、添付の請求の範囲によ
って規定された本発明の精神と範囲内にある変更態様、等価態様及び代替態様を
含むことを意図している。
好適実施例の説明
第1a図において、本発明は、電源(図示されていない)から複数の入力電力線
路12を受ける分電盤又は負荷中心の格納容器IOを含む配電システム提供する
ように示されている。線路14は、種々の負荷(図示されていない)に電力を分
配するために格納容器10を出発する。バス盤16及び工8は、同じ盤上に実現
されることもあり、これらは遠隔制御遮断器20を取り付けるためにこの負荷中
心の各側止に並列に配置され、その各々かプラグインソケットを育し、このソケ
ットはバス盤16及びI8上の複数の接続器22の1つに結合される。接続器2
2は、バス盤16及び18と共に使用されて遮断器20へ又はこれから、インタ
フェースモジュール24を経由して、モータ制御信号及び接点−状況信号を搬送
する。接点又は電気的リレーのような、遮断器以外の電気的スッチング装置か使
用されることもある。
好適遮断器は、遠隔制御遮断器20を実現するのに使用されることかできるもの
てあって、遠隔制御遮断器(REMOTE C0NTR0L CIRCLl[T
BREAKER)と名称を有する、同時系属特許出願07/ に記載されてお
り、この出願は本願と共に提出され、本譲受に譲受されかつ参考資料として本願
に組み込まれている。遠隔制御遮断器20を実現するのに使用されることのでき
る他の遮断器は、米国特許第4,623.859号、エリクソン(Er1cks
on)他、に記載されており、この米国特許もまた本譲受人に譲受されかつ参考
資料として本願に組み込まれている。
第2図のブロック線図に図解されているように、インターフェースモジュール2
4は、局所及び遠隔場所からの電気的開園及び監視を容易にするように制御器3
2からのメツセージを翻訳する。割部機能及び監視療機能の両方は、インタフェ
ース駆動器盤34を使用してインタフェースモジュール24内で適合化される。
インタフェース駆動器盤34は、遮断器20と制御器32と間の通信路を提供し
、負荷中心容器lO内にこれの一体化部分として存在する。制御器32は、終端
盤38を経由して、遠隔配置制御/監視装置36(第7図)と通信することかで
きる。このインタフェース駆動器盤とこれらの遮断器との間に伝送されるいかな
るこのような制御信号又は監視信号も、バス盤16及び18上の2つの制置バス
の1つによって搬送される。
インタフェースモジュール24は、また、終端盤38を含み、この終端盤は制御
器32を経由してインタフェース駆動器t34とこの遠隔配置制御/監視装置と
の間に制御信号及び監視信号を結合するのに使用される。好適には、制御信号及
び監視信号は、終端盤38のボート40において示されているように、直接配線
(又は乾接点)又は終端盤38のボート41て示されているように指定直列通信
プロトコル(例えば、有線又は無線LAN−型プロトコル)のいずれかを使用し
て送信及び受信される。この結合は、また、例えば、米国特許第4,709.3
39号(フエルナンデズ(Fernandez )に交付)、及びリー・つす−
リス(Lee l1allis)による同時系属米国特許出願第071503,
267号において論しられた技術を含む、いくつかの種々の技術を使用しても完
成される。
第3図は、第1a図の負荷中心構成要素の端面図を示すものであって、構造的斜
視図から第2図についての上に説明された電気的設備を最も良く図解している。
第3図は、バス盤16と18、制御器32とインタフェースモジュール24を相
互接続する様式を図解しており、これらのうち後者はインタフェース駆動器盤3
4、電源盤44、及び終端盤38を収容するインクフエースハウジング25を含
む。インタフェースモジュール24は、好適観察点に従いバス盤16及び18の
最上部又は最下部に結合されることかある。インタフェース駆動器盤34は、好
適には、1対のリボンケーブル30及び関連するDB25−型接続器23を経由
してバス盤16及び18に結合され、インタフェース駆動器盤34は相互接続盤
31を使用して電源盤44及び終端盤38に結合される。
接続器33は、もし望むならば、制御器32がこの負荷中心の頂上又は底にオー
バハングするように、偏らされることかある。制御器32は、DB−9接続器3
3を使用してインタフェースモジュール24の前面パネルに固定されることがあ
る。
制御器32は制御器回路板32aを含み、後者はDB=9接続器33を使用して
インタフェースモジュール24の前面パネルに固定されることがある。隔膜キー
ボード35は、これらの遮断器を制御しかつこのシステムをプログラミングする
使用者入力を受信するために使用される。
電源盤44及び終端盤38は、単−印刷配線板又はいくつかの分離回路板上に実
現されることがある。さらに、電源変圧器27は、好適には、電源盤44に取り
付けられて、相互接続盤31に電力を提供する。変圧器27は、2つの一次巻線
と3つの二次巻線を含むことがあり、これで信号を供給し、この信号は全波整流
/調整段を使用して処理され、その結果、+5 (Vcc) 、−5及び−24
ボルトがこれらの関連共通信号と共に供給され、これらの処理信号のうち後の2
つのは同じであってもよい。
好適実施例においては、1つの二次巻線は+5ボルト信号を供給し、第2二次巻
線は−24ボルト信号を供給し、及び第3二次巻線は隔離された無調整信号を供
給しこの信号が+5ボルト(第11a図のViso)に調整され:及び−5ボル
ト信号は一24ボルト調整器から発生される。
カバー37は、ヒンジ37bの周りを回転するカバードア37aを含み、この負
荷中心を収容するために従来のように使用される。
第3図にまた図解されて、ダクト(図示されていな)を経由して、リードを受け
るためにインタフェースモジュールハウジング25上にダクト孔46があり、こ
れらのリードは終端盤38上の入力端子ボート54に接続する。これらのリード
は、スイッチ入力、例えば、乾−接点型入力又はLAN用低電圧配線を含む。取
り外し可能終端領域カバー52は、終端盤38の入力端子ボート54を保護しか
つこれへのアクセスを可能とする。
本発明の他の重要な部分は、制御器32の場所に関係する。第3図に示されてい
るように、死前面パネル70は、電力線路を操作員から隔離しかつインタフェー
スモジュール24及びバス盤16.18及び遮断器20(第1a図及び第2図)
のほとんどを覆うために使用される。
制御器32は、インタフェース駆動器盤34から分離され、かつ死前面パネル7
0の前面に配置される。この設備は、いくつかの理由から有利である。例えば、
インタフェースモジュール24内の回路構成に対する追加余地を提供し、この余
地は死前面パネル70の背後に配置される。
池の利点は、インタフェースモジュール24内の回路構成によってばかりではな
く、遮断器20によっても発生される熱の消散に関係する。残念ながら、死前面
ノくネル70は、これかなければこのインタフェースモジュール回路構成に提供
されるはずの通風を欠いていることに起因する発生熱の結果、顕著な温度上昇の
可能性がある。
したがって、制御器32及びその関連回路構成を死前面パネル70の前面に配置
することによって、この回路構成の温度を低下し、したがって、この回路構成の
コスト及び信頼性を改善する。
この制御器の設備によって提供されるなお他の利点は、これが操作員インタフェ
ースに提供する追加のアクセエスである。負荷中心の格納容器工0内の、第5a
図に示されているような、情報的に複雑な監視/制御パネルを使用することによ
って、操作員は、この監視/制御パネル上の種々のディスプレイ及び制御キーへ
の完全なアクセスを必要とすることになる。
さらに、この設備は、操作員がその死前面パネルを取り外すことなく、したがっ
て、その操作員をその電力線路に露出することなくこの制御器を交換又は品質向
上することが可能である。
制御器32とインタフェースモジュール24との間の電子装置を新路するこなく
死前面パネル70を取り外し可能とするために、制御器32は、ヒンジピボット
によってインタフェースモジュール24に結合されることがある。その場合、そ
の操作位置においては、制御器32は、インタフェースモジュール24に取り付
いている接続器によって位置を保持されることになる。死前面パネル70を除去
可能とするために制御器32をこのパネルから垂直にピボットできるように、制
御器32の反対側はこのヒンジピボットによって取り付けられることにな第4図
において、制御器32、インタフェース駆動器盤34及び終端盤38の電気的ブ
ック線図が図解されている。制御器32はマクロコンピュータ53、好適には、
モトローラ社(Motorola Inc、)から発売されているMC688C
05C4(又はC8)型を含み、このマイクロコンピュータはデータラッチ回路
構成56を通してキーボード及びディスプレイパネル55と通信する。その使用
者又は操作員は、キーボード及びディスプレイパネル55を通して遮断器20の
完全な制御及び状況を提供される。
制御器32は、また、電気的に変更可能不揮発性メモリ57を含み、このメモリ
はこのシステムの遮断器20の各々を操作するための特定の情報を含むようにそ
の使用者によってプログラムされることがある。好適には、メモリ57はこれら
の遮断器の現在状態は記憶しないか、これはこれらの状態か遮断器20自体によ
って規則的にアクセスされることかあるからである。しかしなから、保守目的の
めにこれらの遮断器の活動の歴史は記憶されることがある。
メモリ耐久問題かこのシステムの寿命を限定するのを防止するために、メモリ5
7への書き込みは制限される。
メモリ57へのいかなる書き込みも遂行される前に、可変データか可能な限り長
くシステムRAM(マイクロコ纒器32のプログラミングモード中の指定時間に
のみメモリ57に書き込まれる。このシステムの実行モード中、メモリ57の寿
命を延長するために、データはこのメモリに書き込まれない。
個々のメモリトランジスタ(メモリ57の内部)のゲートからの電荷ドレーン−
オフを防止するために、マイクロコンピュータ53は、このメモリが読み出され
る度にデータを妥当検査する。電荷ドレーン−オフは、一度に1つのトランジシ
スタのみに起こり、かっこのメモリ内のデータの妥当性を判定する単一ビット誤
り符号によって訂正される。正規には、このデータは妥当であり、このメモリに
関してさらに作用を要求されることはない。
しかしながら、もし誤りが検出されるならば、誤りが電荷ドレーンオフか又は雑
音誤りであるかどうかを判定すアルゴリズムが実行される。もしその誤りが雑音
に起因する誤りならば、その訂正データかこのメモリから再び呼び出されかつ使
用される。もしその誤りがハードエラーであるならば誤りビットが訂正され、そ
の訂正データか次いてこのメモリに書き込まれる。これは、このメモリかプログ
ラムモード中ではなく実行モード中に書き込まれる場合のみのことである。
従来の回路構成58が、このシステムに対して信頼性、電池バックアッ゛ブ実時
間クロック機能を提供するためにオプショナルに具備されることもある。例えば
、これは、遮断器20のいくつかをトリガする時間位相事象を可能にするために
使用される。
これらの回路間の電圧絶縁を維持しかつ電力−線路遷移からこれらの回路構成を
保護するために、インタフェース駆動器盤34は、光アイソレータ50を使用し
て、データマルチプレクサ59を通して、制御器32とインタフェースするよう
に示されている。データマルチプレクサ59は、また、プログラミングコンピュ
ータ又はプログラマステーション66からこの制御器機能をアクセスする電子プ
ログラミングケイパビリティを提供する。
これは、好適には、データマルチプレクサ59とプログラマステーション66と
の間に、直列インタフェース回路構成61、例えば、R3−232型プロトコル
を使用することによって、完成される。インタフェース駆動器盤34及び制御器
32は、これらの間の通信に要求されるビンの数を減少するために直列プロトコ
ルを使用するこの様式で結合されることがある。
インタフェース駆動器盤34は、さらに、ゲートアレイ60を含み、このゲート
アレイは、要求される駆動トランジスタ及びPC(印刷配線)板のトレースの数
を顕著に減少させるために、増9幅器62を通してインタフェース駆動器盤34
を遠隔制御遮断器20のモータに結合する。このインタフェース駆動器盤か1つ
の遮断器に係合する(すなわち、その遮断器の接点を開く又は閉じる)ように命
令されるとき、ゲートアレイ60は、これらの遮断器のアドレスを1つの形式に
マツプし、この形式はゲートアレイ60に関連する複数の電力トランジスタのど
られか2つをターンオンする。ゲートアレイ60内のタイマはゲートアレイ60
の外部の電カドランジスタロ2を駆動して、この遮断器モータ係合及び状況読出
し時間を制御する。例えば、1対の電力トランジスタは、その遮断器をその接点
を閉じる又は開くことによってターンオン又はオフさせるために制御時間期間中
2つの方向のいずれかにその遮断器モータを駆動する。このモータ駆動時間期間
が経過した後、その選択遮断器の状況はさらに指定整定時間の後に自動的に読み
出され、かつゲートアレイ60の通信回路構成へ送られる。1つの遮断器のみを
一度にスイッチすることかでき、かつ遮断器の集合が順序にターンオン又はオフ
される必要がある。
ゲートアレイ60の電力駆動語構成に利用可能の限定物理的空間のために、最小
遮断器サイクル時間、すなわち、単一命令に関連したタスク及び通信を完成する
時間期間が観察される。このサイクル時間によって、その電源は、これらの遮断
器モータに全電圧を供給するように(−24ボルト調整器の入力に配置されるこ
とかある)電力蓄積コンデンサを充分に再充電することか可能である。
選択遮断器20によって提供される状況信号は、ゲートアレイ60に提供される
前に雑音フィルタ64によってフィルタされ、このゲートアレイは遮断器状況を
光アイソレータ50を通して制御器32に送信する。
キーボード及びディスプレイパネル55から遮断器20を制御しかつ監視するこ
とに加えて、遮断器20は、終端盤38を通してこの制御器のマイクロコンピュ
ータ53を使用してアクセスされることがある。制御器32とのこのような通信
のために、終端盤38は、マイクロコンピュータ53と直接通信するマイクロコ
ンピュータ72を含む。この設備の顕著な利点は、キーボード及びディスプレイ
パネル55によるのと同じ様式でこれらの遮断器を制御しかつ監視する多数の遠
隔装置を可能にすると云うことである。
終端盤38は、制御器32にアクセスする遠隔装置に対する通信又は入力端子ボ
ート54を含む。先に示されたように、このような遠隔アクセスは、これらの、
それぞれの端子において共通リード、正リード及び負リードを備える入力端子ボ
ート54にこれらの遠隔装置を71−ド配線することによって、提供されること
がある。回路網駆動器68の集合が、要求回路網インタフェースを提供するため
に使用されることかあり、及び追加の入力回路構成69かカスタム−プログラム
インタフェース仕様に対して使用されることがある。
入力回路構成69は、例えば、終端盤38上に取り付けれた三重ディップ(DI
P)スイッチを含むことかあり、これらのスイッチは端子ボート54における複
数の入力のパルス制御モード及び保全制御モードをプログラムするのに利用され
る。単一スイッチが、入力端子ボート54の複数の入力の各々に対して含まれる
こともある。
これらのスイッチの各々は、好適には、パルスラベル及び保全ラベルの両方を有
し、これによってそのシステム操作員は接続されている入力がパルスか又は保全
かどうかに従いこのディップスイッチをセット可能とされる。
1つの応用においては、パルス入力は、端子ボート54における複数の入力端子
のうち50秒未満の間中活性を維持するどれかを指す。この60秒の限定を使用
して、保全端子は、したがって、60秒未満の時間期間内に2つの状態遷移を起
こさない入力信号を指し、遷移とは1対の指定高、低電圧レベル間の人力変化で
ある。
共通リード、正リード及び負リードが、パルスモード又は保全モードのいずれか
を制御するのに使用される。
保全入力に対しては、3つの端子(共通、正及び負)のうちの2つだけが使用さ
れかつそのディップスイッチがその端子位置にセットされる。この共通端子は、
常に、どの入力にも接続される。この正端子は常時開接点に接続され、この負端
子は常時閉接点に接続される。もし閉接点か関連遮断器をスイッチさせようとす
るならば、これらの接点からの2本の電線か正端子と共通端子との間を接続する
。もし開接点が関連遮断器をスイッチさせようとするならば、これらの接点から
の電線が負端子と共通端子との間を接続する。もし所与の入力に関連したディッ
プスイッチかパルス位置にセットされるならば、その入力はパルスモード操作に
プログラムされる。2本又は3本の電線はパルスモードにある端子に接続される
。
正端子か接続されると、この閉接点によって、各選択遮断器、又は遮断器の選択
群がその使用者プログラムに従い開かれ又は閉じられる。正端子が接続されると
、この閉接慨によって、各選択遮断器、又は遮断器の選択群か正端子の場合と反
対に操作される。
このパルスモードは、このシステムの自動操作をオーバライドするのに使用され
る常時開瞬時壁スィッチに有効である。第1人力は、選択時刻に選択遮断器をタ
ーンオフするようにプログラムされる。次いで、常時開二位置瞬時壁スイッチが
、第2人力を使用して同じ遮断器を制御するようにプログラムされる。このシス
テムは、第1人力の接点か閉じられるとき、この選択遮断器を自動的にターンオ
ンする。この遮断器は、第1入力の接点か開かれるとき、ターンオフする。第2
人力の瞬時スイッチは、これら接点の状態をオーバライドすることかできる。も
しそのスイッチかオン位置に置かれるならば、その遮断器はこれらの接点の状態
にかかわらず、ターンオンする。同様に、もしそのスイッチかオフ位置に置かれ
るならば、その関連遮断器はこれらの接点の状態にかかわらず、ターンオフする
ことになる。
その請負業者は、このシステムに、入力端子をセツチングする際に、このシステ
ムかプログラミング中は使用入力を自動ステップし、他方、不使用入力をスキッ
プすると云う特徴を、オプショナルに含ませることかできる。
この特徴を使用可能とするために、その請負業者は、相当する三重ディップスイ
ッチを中心位置にセットする。
プログラムモードにあるとき、このシステムはこれらの短絡を捜しかつその使用
者がこれらをプログラムすることができないようにこれらをその制御器の前面パ
ネルに表示をしない。もしこの状態か存在しないならば、このシステムはそれら
の入力を正規プルグラミング中にそのディスプレイ上に示す。そのプログラマは
これらの入力をプログラムすることを選択しなくてもよく、その場合は上と同じ
結果になる。もし上の状態が存在しなければ、パルス又は保全ディップスイッチ
セッチングは、無視される。
制御器32は、2バイトメツセージを送ることによってゲートアレイ60への全
ての通信を開始するが、この2バイトメツセージは通信プロトコル誤りを最少化
する。
この送信2バイトのうちの最初のバイトは、インタフェース駆動器盤34又は制
御器32へ行く又はこれか来るのいずれかの通信に等価である。バイト番号は、
非同期メツセージの機会を最少化するために全送信バイトの最下位に置かれる。
したがって、第1バイトのビットOは、そのバイト番号を指示するので、0の値
を有する。ビットlから4は、その遮断器アドレスを指示しかつ特例の遮断器ア
ドレスの最下位ビットである。ビット5から7は、ビットlから4を検査するた
めに発生された検査ビットである。メツセージの第2バイトの形式は、そのメッ
セージがインタフェース駆動器盤34から又は制御器32から送られたかどうか
によって異なる。第2命令バイトにおいては、ビット0は、そのメツセージのバ
イト2を表示するので、常に1である。ビット1及び2は、その遮断器アドレス
の最上位2ビツトである。ビット5から7は、ビット1から4の検査のために発
生された検査ビットである。ビット3及び4は、インタフェース駆動器盤34へ
の4つの可能な命令で以て符号化されている。この制御器命令は、そのモータを
読み出し、接点状況を読み出し、選択遮断器を開き又は選択遮断器を閉じること
である。この命令符号の最上位ビットが0であるとき、インタフェース駆動器盤
34は状況のみを送り返す。もしその2つのビットの最上位か1ならば、スイッ
チ命令がインタフェース駆動器盤34へ送られる。
インタフェース駆動器g134から送られるメツセージは、状況バイトである。
状況メツセージの第2バイトは、ビット位置3及び4において命令メツセージの
第2バイトと異なる。状況バイトにおいては、ビット4は状況であり、ビット3
は常に0である。これらのビットは、その遮断器内のモータの存在、内容状況、
すなわち、選択遮断器が開かれているか又は閉じられいるかどうかを指示する。
もしインタフェース駆動器盤34がバイトl又はバイト2のいずれかに誤りを検
出する・;らば、遮断器スイッチング又は状況読出しは起こらない。全1誤りメ
ツセージは返却されかつそのインタフェースモジュールはリセットされて次の命
令の第1バイトを待機する。制御器32は、そこで、先行メツセージを再送信す
る。したがって、もし制御器32が読出し状況メツセージを送るならば、インタ
フェース駆動器盤34はその遮断器状況を読み出しかつ結果を制御器32へ返却
する。もし制御器メツセージがスイチ命令ならば、インタフェース駆動器盤34
は、その遮断器をスイッチングすることによってその命令を実施する。このイン
タフェース駆動器盤は、次いで、選択遮断器の接点状況を読み出しかつ返却する
。
読出しメツセージに応答するそのインタフェースモジュールは、その選択遮断器
の接点の所望状況である。スイッチ命令に応答するインタフェースモジュールは
、そのスイッチか起こった後のその接点の実際の状況である。
制御器32は、その返却情報を使用して、選択遮断器がスイッチされたかどうか
を確認する。もし返却状況が接点か間違い状態にあることを示すならば、制御器
32は、この問題を訂正するようにプログラムされることがある。
7ビツト巡回ハミンング符号は、メツセージバイトの最上位7ビツト内の誤りを
検出する。3つの検査ビットで以て7つのビットを検出するハミング符号は得ら
れないので、そのバイト番号ビットは除かれる。この除外は、パリティ−がいか
なるビット位置のいかなる奇数ビット誤りも検出するから、特に問題はない。も
しビット0を含むとれかのバイトメツセージに2ビット誤りが起こるならば、そ
のハミング符号はこれを検出するが、これはそのバイトの他の7ビツトかこのハ
ミング符号によって検査されるからである。もし制御器命令が多重回再送信され
かつ予期しない状況がゲートアレイ60から受信されるならば、その制御器はそ
の誤りを表示するようにプログラムされ、かつ次いでその命令を不連続に送信し
、これによってその遮断器が故障していることを仮定する。
第5図に見れるように、第4図に示されたキーボード及びディスプレイパネルは
、好適には、フリップ−オーブンハウジングの一部として実現され、このハウジ
ングはキーボード及びディスプレイパネル55の部分を除き、第4図の制御器回
路構成を収容する。制御器32はシステムディスプレイを含み、このディスプレ
イによってその使用者は終端盤38の入力回路構成69に施されるプログラミン
グに従いそのシステム応答をプログラムすることを可能とされる。
このシステムば、4つのモードのどれかで操作することかできる。実行モードは
、このシステムの正規操作を呈示し、それらの遮断器の状況を制御しかつ監視す
る主要機能の規定を含む。このシステムが最初に電力投入される又は電力低下後
電力上昇されるとき、このシステムは実行モードに入る。このモードにおいて、
制御器32は、このシステムディスプレイを駆動し、制御ボタンを走査し、それ
らの複数の入力の変化を捜すことができる。
このシステムは、それらの遮断器状況線路の全てを規則的に走査しかつ複数の発
光ダイオード(LED)90上にその結果を表示する。遮断器20の開又は閉状
況位置を指示する発光ダイオード90は、その負荷中心(第1a図)から見た際
に遮断器20の設備に相当するように都合ようく配置される。このシステムが1
つの遮断器をスイッチするように命令すると、その遮断器の実際状況が状況指示
器92上に表示される。その遠隔制御遮断器の全ての状況もこれらの遮断器がそ
の負荷中心に設備されているのと同じ構成で現れる。これの遮断器状況は、通信
プロトコルトラフィックを回避しかつパネル温度を低下させるために、絶えずで
はなく周期的にのみポールされる。しかしながら、好適には、これらの遮断器状
況は、即時応答を提供するために可能な限り高速にボールされる。
前面パネル96の前面カバー94が閉じられているとき、状況指示器92、遮断
器状況ボタン98及び遮断器選択ボタン100は、その使用者にとってアクセス
可能である。登録ボタン102は前面パネル96が開かれているときのみその使
用者にアクセス可能であるか、ボタン98及び100によって、使用者は実行モ
ードにある間はその選択遮断器をスイッチしかつ状況指示器92上にその遮断器
状況を表示することを可能とされる。実行中遮断器をスイッチする操作に関して
その使用者に指示する指示事項(図示されていない)か、前面カバー94の外部
に固定されることがある。
このディスプレイは、その使用者がプログラムした又は手動スイッチした最新の
遮断器の番号を表示する。状況指示器92は、そのスイッチによってその遮断器
が開かれているか、閉じられているか又は影響されないかどうかを指示する。も
しその遮断器状況が周期的にのみボールされるならば、遮断器状況指示器92は
、その遮断器状況続出し回路構成内で連続的に消散される電力量を制限するため
にブランつてある。もし状況発光ダイオード90が連続的にオンであったとした
ならば、電力が光アイソレータ駆動型構成内に消散してその遮断器内側の温度を
この光アイソレータの仕様を超える温度まで上昇させるおそれがある。
選択遮断器を手動て開又は閉すために、その使用者は所望の遮断器番号か遮断器
ディスプレイ104内に現れるまで遮断器選択ボタン100を押すことによって
所望の遮断器を選択する。遮断器選択ボタン100か押される度に、このシステ
ムは次の設置遮断器を自動的に走査する。発見される遮断器の位置は、遮断器デ
ィスプレイ+04に表示される。その使用者は、選択遮断器の番号か遮断器ディ
スプレイ104に現れるまで遮断器選択ボタン100を押し続ける。手動でスイ
ッチされる遮断器は、他の手動信号又は自動信号によってそれをスイッチされる
まて所望の状態を維持する。
代替的に、状況指示器92及び遮断器状況ボタン98は、各遮断器2oの次にあ
る負荷中心の死前面パネル70上に配置された状況指示灯及び遮断器状況ボタン
によって置換されてもよい。そのシステムが操作中のとき、各遮断器の指示灯は
その遮断器がオンのとき点灯し、かつその遮断器かオフのとき消灯している。そ
のプログラマか入力選択ボタン106を使用することによって入力を選択すると
、所望の遮断器は、その遮断器の次にあるボタンを押すことによって選択される
。
前面カバー94が開かれているとき、追加ボタン及びディスプレイかアクセス可
能になる。そのシステムモードは、実行モードボタン108、停止モードボタン
11O1手動モードボタン112又はプログラム/見直しモードボタン114を
使用することによって選択される。
このシステムが停止モード又は手動モードのいずれかから実行モードに最初に入
るとき、このシステムは入力端子ボート54における端子を走査する。パルス入
力は停止モード及び手動モードの両方において喪失しているので、保全モードの
みか走査にとって利用可能である。これらの入力か走査されるに従い、利用可能
の遮断器の全てに対する等式か解かれ、かつこれらの遮断器がこれに従ってスイ
ッチされる。この初期走査の後、このシステムは、正規実行モード操作に復帰し
かつパルス入力及び保全入力の両方を走査する。このシステムは、規ti11的
にその入力を走査しかつボタンを表示し、他方種々のディスプレイ装置を駆動す
る。入力遷移が起こるか、又はボタンが押されるまで、その他のtlliIJ器
作用はない。
もし入力遷移か起こるならば、その終端盤上のマイクロコンピュータはその入力
をデバウンスしかつ翻訳する。
その制御器上のマイクロコンピュータは、この終端盤からの翻訳入力を受信し、
かつ次いてこれに従いその遮断器をスイッチする。同様に、もしその制御器の前
面上のボタンか押されるならば、その制御器上のマイクロコンピュータはそのボ
タンの機能に従いその使用者入力をデバウンスし、処理し、これに作用する。こ
れらの遮断器がスイッチされるに従い、それらの実際状況か状況指示器92上に
表示される。さらに、遷移を経過する最新の入力が入力ディスプレイ】16上に
表示される。
停止モードボタン110がその使用者によって押されると、このシステムは停止
モードに入る。停止モードは、入力端子ボート54の複数の入力端子を無視しか
っこのシステムをその現在の状態に放置する。いったん停止モードに入ると、そ
の使用者か他のモードボタンを押すまで、このシステムはこの状態を維持する。
もしパルスが起こってもそれか見逃されるようなこの停止モー下にある間はシス
テム状況情報は記憶されない。停止モードから出るためには、その使用者は他の
3つのモードボタンのどれかを押す。もしこのシステムか停止されておりかつ手
動ボタン又はプログラム/見直しボタンが押されるならば、制御器32からのさ
らに作用を伴うことなくその選択モードに入る。しかしながら、もし停止モード
の後に実行モードに入るならば、このシステムは、全てのプログラム入力を走査
しかつ保全人力上に存在する値に従いこのシステム遮断器2oをセットする。実
行モードに入る前に起こったパルス入力は、作用を受けない。
手動モードボタン112を押すことによってその手動モードに入る。この手動モ
ードにおいては、このシステムは、全ての遮断器モータをそれらのオン状態へ順
序にスイッチし、かつ次いでそれらの電流状況を状況指示器92上に表示する。
この作用は、これらの遮断器を、標準手動遮断器をエミュレートするモードに置
く。このモードにある間、停止モードにあるように全ての入力は無視されるので
これらの遮断器を個々の遮断器の取り扱いによってのみ制御することができる。
この手動モードは、これらの遮断器の状態をそれらのオン位置に置(ように変化
させると云うことにおいて、停止モードと異なる。
このシステムが手動モードにありかつ停止ボタン又はプログラム/見直しボタン
が押されると、このシステムはその制御器からのさらに作用を伴うことなく直ち
にその新モードに入る。もしその実行モードボタンが押されるならば、このシス
テムは保全入力を走査し、かつこれに従い、影響を受けた遮断器をセットする。
このプログラム/見直しモードは、このシステムをプログラムすることのできる
1つの手段である。このモードは、遮断器制御プログラムに入り、これを修正し
又は見直すために使用される。その使用者がプログラム/見直しボタン114を
押して、このプログラム/見直しモードに入る。このモードに入ると、このシス
テムは、入力遷移に対するこのシステムの反応の見地からこのシステムは実行モ
ードを維持する。たとえその使用者がこれらの遮断器をプログラミングしていて
も、このシステムは入力遷移を処理し続ける。他の操作モードと異なり、プログ
ラム/見直しモードは、自動出口特徴を持たない。
もしこのシステムかこのプログラム/見直しモードにある間の選択期間中にボタ
ンが押されるならば、このシステムはその先行モードへ復帰する。
このプログラム/見直しモードに入ると、プログラムすべきその入力チャンネル
が入力ディスプレイ116に表示され、かつプログラムすべき遮断器が遮断器デ
ィスプレイ104上に表示される。入力ディスプレイ116及び遮断器ディスプ
レイ104は、入力選択ボタン106及び遮断器選択ボタン100を、それぞれ
、使用することによって増分又は減分される。上述しように、このシステムは、
これのボタンのいずれかが押されるに従い次順の設置選択対象を自動的に走査す
る。もし遮断器かこのシステム内に設置されていないならば、永久未終端ループ
を防止するためにそのシステムディスプレイはブランクである。それぞれのボタ
ン106及び100の+ボタンか押されると、その入力又は遮断器は昇順に走査
され、かつ次順に存在する入力又は遮断器が表示される。
逆に、ボタン106及び100の一ボタンが押されると、その入力又は遮断器を
降順に走査した後、次順に存在する入力又は遮断器が表示される。プログラム/
見直しモードにおいては、状況指示器92は、実際の遮断器状況を表示するので
はなく、遮断器ディスプレイ104上の遮断器が入力ディスプレイ116上の入
力にいかに応答するかを表示する。入力信号型式は、保全又はパルスとして信号
ディスプレイ118上に表示される。
このシステムを構成するに当たりそのプログラマを助援するために、論理接続の
理解を容易にする技術が採用される。そのプログラマは、各入力ごとに1つの文
を完成し、ここにその文は“入力(番号)は(パルス又は保全)信号を検出する
と、遮断器(番号)は(開、閉又は無影響)。”である。この文はそのディスプ
レイパネルの入力及び遮断器ディスプレイ領域上に印刷される。そのプログラマ
は、その入力番号、信号型式、遮断器番号及び所望の遮断器状況を登録し、かつ
その登録ボタンを押してこのシステムをプログラムする。その登録ボタンか押さ
れまでは常駐プログラム保存機能は起こらない。
もしその登録ボタンが押されないならば、そのプログラムを持久的に変化させな
ることなく前面パネルボタンを押すことができる。この方法は、そのプログラム
内容を見直すのに使用される。
所与の遮断器に対して全ての他の入力をオーバライドする入力は、パルス入力と
してその使用者によってプログラムされることかある。この入力は、オーバライ
ドオフとして定義され、かつプログラムモードにある間に状況指示器92上の開
遮断器状況灯によってディスプレイパネル55上に表現される。オーバライドオ
フ入力は、池の入力の状況にかかわらず所与の遮断器を開く。もし選択入力かオ
ーバライドオフとしてプログラムされないならば、その入力はプログラムされな
いまま維持されるか又は正規入力としてプログラムされる。
第1a図の遮断器20は2本の列内で番号を付けられている:左列内の遮断器は
1から開始して奇数番号を付けられ、及び右列内の遮断器は2か開始して偶数番
号を付けられている。発光ダイオード90は、好適には、第1a図の遮断器20
の設備に物理的に対応して第5a図のディスプレイ内に設備されかつ番号を付け
られる。
第5a図のディスプレイが第1a図の遮断器20を制御するためにプログラムさ
れかつ監視される便利な様式を説明するのに1つの例か役に立つ。この例におい
て、その使用者は、遮断器位置番号7,9及び11を占める三極遮断器及び遮断
器位置16にある単極遮断器を同じ時刻に同し状態にプログラムするとする。入
力A、B及びCは、(終端盤38の8つの入力端子のうちの)端子I、2及び3
に、それぞれ、接続され、かつオーバライドオフ人力は端子12に接続されてい
ると仮定する。入力A、B及びCは、常時開保全接点である。オーバライドオフ
入力は、パルス入力である。最初の3つの端子は、その正端子に接続された1本
の接点電線と、その共通接点に接続された1本の電線を存する。端子1,2及び
3に関連したディップスイッチは保全モードに対応する位置にセットされる。オ
ーバライドオフ入力電線は、正端子及び共通端子に接続され、かっこのディップ
スイッチそのパルス位置にセットされる。二極遮断器のモータ極はその中心にあ
りかつ遮断器位置番号9にあり、及び単極遮断器モータは遮断器番号位置16に
ある。
その前面ディスプレイパネル上を左か右へ進み、olがその入力ディスプレイ上
に現れるまで入力選択+ボタンを押すことによって入力lが選択される。次いで
、その使用者は、遮断器ディスプレイ104に09が現れるまで遮断器選択+ボ
タンを押すことによって所望の遮断器を選択する。この方法は、使用者が不使用
遮断器位置をプログラミングする可能性を除去するが、これは空き遮断器位置が
そのディスプレイに現れないからである。
09が遮断器ディスプレイ104に現れると、その状況がその状況ディスプレイ
上に現れ、かつMA T NTA IN(保全)が信号ディスプレイ上に現れて
、その入力が保全されていることを指示する。保全信号の出現によって、1つの
遮断器が閉じられ:したかって、“CLO3ES”の次の発光ダイオードが発光
しかっ開/閉発光ダイオードアレイ内の位置9の遮断器に関関連したCLO3E
発光ダイオ−も発光するまで遮断器状況ボタン98か押される。このプログラミ
ングモードにある間、この表示された入力によって制御される遮断器に関連した
全ての発光ダイオードは、開又は閉のいずれかに従い発光する。
この点において、そのプログラマは、そのプログラミングのどれも変化させる恐
れなくこれらのボタンのどれおも押すことがてきる。もしその操作員がその停止
ボタンを押すならば、このシステムはなにも変化することなく停止モードに入る
。もしその操作員か所与の制御時間の間にボタンを押し損なうならば、このシス
テムは先行状態へ自動的に復帰する。しかしながら、もし登録ボタンか押される
ならば、現行ディスプレイ上の情報は持久的にメモリに記憶される。この状況デ
ィスプレイが比隣時的にフラッシュしてその遮断器かいま持久的にプログラムさ
れたことを指示する。
遮断器9は入力1を使用してプログラムされ、遮断器16は、16かこの遮断器
ディスプレイに現れるまで、その遮断器選択ボタンを押すことによって、プログ
ラムされる。16がこの遮断器ディスプレイに現れると、その遮断器プログラム
かこの状況指示器に現れかつMAINTAINか現れてその入力か保全されたこ
とを指示する。“CLO3ES“の次の発光ダイオードか発光するまてその遮断
器選択ボタンが押される。登録ボタンか押された後、この入力ディスプレイは0
1を表示する。この遮断器ディスプレイは16を含み、かつこの状況ディスプレ
イの閉発光は9及び16位置において行われる。
プログラム/見直しモードにある間はこの状況ディスプレイは1つの入力がこれ
ら遮断器の全てに与える影響を表示することに注意されたい。所与の入力に関連
した全ての遮断器をプログラミングした後、02かこの入力ディスプレイに現れ
るようにその人力+ボタンをいったん押すことによって次の入力か選択される。
その遮断器及び遮断器状況は、上に説明したように選択される。同じ手順か、入
力3に対して続行される。
いま、3つの入力A、B及びCかプログラムされると、オーバライドオフ入力か
このプログラミングを完成するためにプログラムされる。12かこの入力ディス
プレイに現れかつパルス発光がこの信号ディスプレイ上に現れてその入力がパル
スであることを指示するまで、その入力士ボタンか押される。遮断器番号か、次
いで、上に説明されたように選択される。状況開か状況開の代わりに選択される
ことを除き、プログラミングは上に説明したように進行する。その登録ボタンが
押されると、その状況指示器は位gt9及びI6の遮断器の下に閉発光を示して
、その入力及び遮断器かプログラムされることを指示する。位置9及び16の遮
断器を開くそれらの状態にかかわらず、そのオーバライドオフ入力は、他の入力
のどれをもオーバライドすることに注意されたい。
本発明の代替ディスプレイ実施例が、第5b図に図解されている。この実施例に
おいて、第5a図の実施例に関連して上に論じられた文−プログラング構成の代
わりに3−ステッププログラミング構成か使用される。機能上は、このディスプ
レイ実施例は、第5a図に示されたディスプレイと同じである。したかって、第
5a図において種々の構成要素を示す参照符号か第5b図において構成要素を示
すのに使用される。
第5a図と第5b図のそれぞれの実施例間の主要な相違は、第5a図の登録、す
なわち、“LOCK−IN“ボタンが第5b図において“ENTER”ボタンに
よって置換されていることである。そのシステムがボタン108を経由して実行
モードに復帰するとき、第5b図のディスプレイは、そのプログラム入力にロッ
クする。
制御回路オプションとして、制御器32のプログラミング機能への非承認アクセ
スは、プログラミング機能をロックアウトするキーカード機構103(第5a図
)を使用して防止される。キーカード103は、ホールパターンを存する小形耐
久性カードであって、この場合このカードは制御器32の前面内のカードスロッ
ト105内に置かれるように設計されている。制御器32内に配置された発光ダ
イオード/光検出器の組合わせは、このキーの存在を検出しかつこのキーカート
パターンからの特定機能を判定する。このキーカードは、特定操作モードへのア
クセスを可能としこれによってこのシステムに対する安全性を提供する。キーカ
ード機構の例は、本願に参考資料として組み込まれた米国特許第4.489,3
59号に記載されている。
第6図は、拡張パネル130を図解し、この拡張パネルは第1a図に示された負
荷中心lOのような、1つ以上の負荷中心にオプショナルに結合されることかあ
り、第1a図に示された負荷中心にいくつかの通信−関連特徴を提供する。拡張
パネル130は、ハウジング132内に収容され、このれらの負荷中心との通信
を制御するマイクロコンピュータ134を含むことがある。従来の交流線路によ
って給電される電源136はハウジング132内に含まれる回路に電力を供給す
るために使用されることかあり、及び回路網駆動器回路140はこれらの負荷中
心との通信のために要求される通信回路網又はプロトコルとマイクロコンピュー
タ134をインタフェースさせるのに使用されることがある。
ハウジング132内の1つ以上の端子ボート142を採用することによって、外
部装置かマクロコンピュータ134に電気的に結合されることかあり、それらの
遮断器、これらの遮断器に関連した電流通路、及びその制御器に関連した他の機
器の遠隔制御及び監視の追加の種類に供せられる。理想的には、マイクロコンピ
ュータ134は、終端盤38の回路網駆動器68(第4図)を経由して、第6図
の回路網駆動器回路140を通して制御器32に通信する。先に論じたように、
LAN又は他の型式の従来の通信プロトコルか、この種類のインタフェースを実
現するために使用されることがある。
拡張パネル130は、また、カスタム機能を提供するために1つ以上のオプショ
ンカード(又は回路)144を含むことがある。好適実施例においては、オプシ
ョンカード144の1つは電話イタフェース回路であって、これは従来の技術を
使用して設計され、標準電話線路を通して制御器32(第4図)へのアクセスを
提供する。
他のオプションカード144には、例えば、追加の装置をこのシステム内へ結合
するのを可能にする入力拡張カード、隔離形RSコンピュータインタフェース、
電池バックアップデータロツギングメモリ、ブータロラギングプリンタインタフ
ェース、電話回路網アクセスカード、電話モデムカード、無線(FM)通信リン
ク、及びファイバー光中継器カードがある。この拡張パネル内の説明された機能
は、分離形機能要素として組み込まれかつ設置されることがある。
この拡張パネルは、プラグ−インモジュール性を有しており、いくつかの回路網
−通信型特徴を提供するために使用されることがある。(第1a図の10のよう
な)多数の負荷中心をこの拡張パネルなしで回路網化されることできるか、第7
図は、第6図の拡張パネル130の1って以て複数の負荷中心10を回路網化す
ることによってこれらの負荷中心をLANに接続することができる応用の例を示
す。この種類の設備は、産業型応用に使用されるとき顕著な保守関係節約を提供
することかできる。
いま、第8図の概略線図へ転じると、制御器32(第4図)かキーボード及びデ
ィスプレイパネル55、実時間クロック回路構成58、データマルチプレクサ5
9及びR3−232インタフ工−ス回路構成と共に、詳細に示されている。キー
ボード及びディスプレイパネル55は、10−キー隔膜キーバッド160含み、
このキーバッドは4×3スイツチマトリツクスを使用して規則的に走査される。
その隔膜キーが押されたならばそれがどのキーであるかを判定するために、マイ
クロコンピュータ53はそのCポートからの4ビツトの各々の論理“0”をラッ
チ162内ヘラツチし、かつこの同じポートからの3ビツトをボールして、関連
隔膜スイッチの押しによってこれらラッチされた4ビツトの1つにこれら3ビツ
トのどれがか短絡されているかを判定する。もし関連した4つのスイッチが押さ
れないならば、論理“1”が各ボールされたビットにおいて読み出されるように
、プルアップ抵抗器164かこれら3つのボールされたビットをバイアスする。
7セグメント発光ダイオードパッケージディスプレイ165〜168を含む、制
御器32上のディスプレイの全てを制御するために、ラッチ162及びこのマイ
クロコンピュータのCボートは、このマイクロコンピュータのAボートと組み合
わせて使用される。第5図の遮断器ディスプレイ104及び入力ディスプレイ1
16との関連において論じられたように、ディスプレイ165〜168は、その
使用者又は操作員のために(終端盤38における)特定入力及びそのキーボード
によって押される遮断器を識別する。8つのダーリントントランジスタ170の
回路網は、ラッチ162の出力に結合されてディスプレイマトリックスに対して
適正駆動レベルを提供し、これに対してトランジスタ70の出力(A−)I)か
このマトリックスの行側を駆動する。このディスプレイマトリックスの列側は、
マイクロコンピュータ53のAボートから直接供給される8ビツトとラッチ17
2経由してAボートから間接的に供給される8ビツトとによって駆動されて、こ
のディスプレイの各発光ダイオードを使用可能とする。このディスプレイは40
回毎秒より高い回数でディスプレイ−リフレッシュされることは必要としないの
で、マイクロコンピュータ53は、衝突することなく、そのCボートを使用して
キーボード160を監視しかつディスプレイ165〜168を制御することかで
きる。
マイクロコンピュータ53は、そのAボートの出力にラッチ172を採用して、
独立No CHANGE、CLO3及び○PEN各発光ダイオード、及び4列の
7×5ドツトマトリックスディスプレイ176を制御する。
マイクロコンピュータ53のAボートは、孤立RUN、HALT、MANUAL
、REVIEW、’PULSEAND MAINTAIN各発光ダイオード、及
び7×5トツトマトリツスデイスプレイ177及び178の各々を直接制置する
。ディスプレイ177及び+78は、第5a図の状況指示器92によって表現さ
れる42台の遮断器の接点位置を指示するのに使用される。3つのディスプレイ
176〜178は各々の4列のみが使用されるように構成され;これによって、
84の要求されるディスプレイ(遮断器当たり2つ)を実現するように各部上に
28の発光ダイオードを配設する。
第8図に図解された回路を実現するために、種々のステーブル構成要素が使用さ
れることがある。例えば、ラッチ162は3〜8つの74HC137符号化器−
型集積回路を使用して実現され、他方、ラッチ172は74HC373−型集積
回路を使用して実現されることがある。ディスプレイ165〜168はHDSP
7503−型部品を使用して実現され、及びディスプレイ176〜178はHD
SP4701−型部品を使用して実現されることがある。RUN発光ダイオード
は、好適には、緑のHLMP−1790部品を使用して実現され、及び他の孤立
発光ダイオード、好適には、赤のHLMP−1700部品を使用して実現される
ことがある。各発光ダイオードの型式は、ヒユーレットパラカード社(Hewl
ettPackard Co、 )から発売されている。
従来、ディスプレイは、一度に1桁又はディスプレイ群を順序にターンオンさせ
、しかし全ての装置が同時に現れるように繰り返しを多くしてかつ充分敏速にこ
れを行うことによって、制御される。このような従来ディスプレイ装置に必要な
駆動電流(又は電力)は、各ディスプレイ装置内においてターンオンされるセグ
メント数に比例する。したがって、各ディスプレイが順序にスイッチされると、
その電源から引き出される電流量は、顕著に変動する。例えば、全てのセグメン
トがオフならば電流は流れないが、他方、全てのセグメントがオンならば最大電
流量か流れる。したかって、このような従来のディスプレイ内の電源は、たとえ
電流平均値か極めて低くとも、電流ピーク値を供給することができる必要かある
。
本発明のディスプレイ設計は、先行技術のこの欠点を克服する顕著な改善を提供
する。制御器32上のディスプレイは、好適には、ピーク電力使用を顕著に減少
させるように設計されかつ制御される。この設計は、各ディスプレイを群として
取り扱わずに、異なるいくつかのディスプレイに属するセグメントを一括して群
化することによって、それらのディスプレイ要素を多重化する。もし最小から最
大への変動が可能な限り小さく維持されるならば、その電流ピーク値は低減され
、これによって、小形かつ低コストの電源を使用することが可能となる。
上に説明されたディスプレイ設計に従い、本願の添付書類Aはこのディスプレイ
の発光ダイオードを制御する表を図解する。この表は、16行、8列に区画され
る128の状況エントリーを含む。これらのエントリーは、電力使用を上に説明
したように減少させるように異なるディスプレイに属する発光ダイオードセグメ
ントを一括して群化することによってこれらのディスプレイ要素を多重化するよ
うに群化される。好適には、一度に2対の行かそのマイクロコンピュータによっ
て読み出されかつ各対応する発光ダイオードの状況を更新するようにそれらの並
列バスに書き出される。例えば、第1行は次を含む:遮断器16の適正状況を指
定する2ビット−1ビツトはその0PEN発光ダイオード用及び第2ビツトはそ
のCLO3ED発光ダイト発光ダイト−器用5の適正状況を指定する2ビット−
1ビツトはその○PEN発光ダイオード用及び第2ビツトはそのCLO3ED発
光ダイトート用等々。これらの0PEN及びCLOSED発光ダイオードは共に
オフか又はこれらのうちの1つがオンであるかのいずれかである;したがって、
遮断器状況エントリーの各対によって提供される4つの状況のうち3つだけが使
用される。
この表の第2行は次を含む;7−セグメントデイスプレイ4 (D4Sa)(デ
ィスプレイ4は、例えば、第8図のディスプレイ168に相当する)のセグメン
トAの適正状況を指定する1ビット;ディスプレイ3(D3Sa)のセグメント
Aの適正状況を指定する1ビット:・・・・:遮断器30の適正状況を指定する
2ビット−1ビツトはその0PEN発光ダイオード用及び第2ビツトはそのCL
O3ED発光ダイトート用等々。この表の底の2行は、保全、パルス、見直し、
等のようなラベルを施された、このディスプレイ上の発光ダイオードの適正状況
を含む。これの群内の全セグメントかオンになることは決してないことになり、
この装置をこの様式で設備する結果、最悪条件の場合にも低ピーク電流を生じる
。
また、添付書類A内かつこの表の下にMC68HC。
5アセンブリ言語で書かれたプログラムがあり、このプログラムは上に説明され
た様式で添付書類への表を使用してこのディスプレイを制御するための基礎とし
て使用され、かつそのマイクロコンピュータで以て約40ヘルツてこれらの発光
ダイオードを更新することできる。
そのCボートの周辺ビットのいくつかは、X24CIG型集積回路を使用して実
現されることのできるEEPROMであるメモリ57をプログラムしかつ読み出
し、かつ必要なときその終端盤上のマイクロコンピュータ72をセットするのに
使用されることかある。MC34164集積回路のようなリセット集積回路+7
4は、従来の抵抗−静電容量(RC)時定数回路と共に、電力上昇に際して、及
び電力低下中に又は他の低電圧発生に起因して電力か劣化するとき、マイクロコ
ンピュータ53をリセット又は遮断するのに使用されることかある。
実時間クロック回路構成58は、制御器32の残りの回路構成に対してオプショ
ナルであり、かつ時間ベース遮断器制御機能を提供するために使用されることか
ある。
例えば、特定の遮断器に関連した電流通路を開き又は閉じる時刻であることをマ
イクロコンピュータ53に通知するために実時間クロック回路構成58が1つ以
上の指定期間にこのマイクロコンピュータによってボールされるか又はこのマイ
クロコンピュータを遮断するように、マイクロコンピュータ53及び実時間クロ
ック回路構成58は、プログラマステーション66(第4図)によってプログラ
ムされることがある。この型式のプロンプトに応答して、マイクロコンピュータ
53は、指定された遮断器に命令してその関連電流通路を開く又は閉じさせるが
、ただし、このプロンプトか起こる前にこの同じ遮断器に対して一層高い優先権
命令がマイクロコンピュータ53によって受信されなかった場合に限る。
同じ遮断器に対してマイクロコンピュータ53によって受信されることかある種
々の優先権命令には、この実時間クロック回路構成からの上述のプログラムされ
たプロンプトの他に、終端盤38(第4図)を通して送られる種々の命令、プロ
グラマステーション66(第4図)から受信される命令、及びキーボード及びデ
ィスプレイ55(第4図)から受信される命令、がある。衝突する命令の間での
優先権は次のようにするのが好適である:キーボード及びディスプレイ55から
受信され命令は、サービシング要求に起因する最重要性のものとして取り扱われ
る:プログラマステーション66から、受信された命令はサービシングはプログ
ラマステーション66からても遂行されるから第2重要性ものとして取り扱われ
る:終端盤38を通して送られた命令は次に重要性のものとして取り扱われる。
実時間クロック回路構成によるプロンプト命令は、これが先行の所望モードの表
現であり、したかって、一層高い優先権命令通路の1つを経由してオーバライド
を要求していることかあり勝ちであるので、最低重要性のものとして取り扱はれ
る。
実時間クロック回路構成58は、好適には、3.0ボルトのリチウム電池202
を使用して実現され、MC68HC68T1−型実時間クロック集積回路200
をバックアップする。1対のLM393A−型増幅器204は、電池202の電
圧レベルをリード206上の、例えば、約2.3ボルトの安定参照電圧レベル(
Vref)と比較することによって電池202を監視するのに使用されることが
ある。実時間クロック回路構成58の実現に関する追加の情報については、モト
ーラ社から入手可能の、MC688C68TI集積回路用データシート及びアッ
プリケ−ジョンノートを参照するとよい。
データマルチプレクサ59は、プログラマステーション66及びインタフェース
駆動器盤34のゲートアレイ60の両方へ及びこれら両方からデータを送受する
ためにマイクロコンピュータ53によって使用される。データは従来のR3−2
32インタフ工−ス回路61を使用して、例えば、LT1180−型集積回路を
使用してプログラマステーション66へ及びこれから送られ、他方、ゲートアレ
イ60へ及びこれから送られるデータは同期直列−データプロトコルを使用して
処理される。第8図に示されているように、データはマイクロコンピュータ53
へ及びこれからそのRDOポート及びTDOポートを経由してデータマルチプレ
クサ59を通して送られ、後者は、好適には、748C4052−型集積回路を
使用して実現される。CHENと示されている、マイクロコンピュータ53上の
周辺ビットは、データマルチプレ ′フサ59を通る2つのチャンネルのうちの
1つを選択する(又は使用可能とする)のに使用される。第1チヤンネルはマイ
クロコンピュータ53のTDOボート及びRDOポートを終端盤38のゲートア
レイ60に匹敵するボートに結合し、第2チヤンネルはこのTDOボート及びR
DOボートをR3−232インタフ工−ス回路61の送信ボート及び受信ボート
に結合する。ENとして示されていp、マイクロコンピュータ53の他の周辺ビ
ットは、R3−232インタフ工−ス回路61が使用されていないときこの回路
のCTS信号及びRTS信号を非活性化するように、R3−232インタフ工−
ス回路61を使用可能とするのに使用される。
マイクロコンピュータ53はマイクロコンピュータ73と通信し、これに伴い前
者はマスターとして、後者はスレーブとして働きかつ各マイクロコンピュータ5
3.72は従来の水晶発振器回路161a又は161bを採用し、これらの発振
回路は3.6864メガヘルツでそれぞれのマイクロコンピュータを駆動する。
マイクロコンピュータ53のDポートからのビットのうちの3つは、この終端盤
のマイクロコンピュータ72との通信用のデータ送信通路、データ受信通路及び
同期通路として、それぞれ、採用されることかある。例えば、マイクロコンピュ
ータ53及び72を実現するためにMC68HC05−型マイクロコンピュータ
を使用する場合、MISO(マスター出し−スレーブー入れ)、MOSI(マス
ター出し−スレーブー入れ)、5CK(同期クロック)及びSS(スレーブ選択
)なるマイクロコンピュータのピン出しく第8図及び第11a図)は、適当なイ
ンタフェースを提供する。このプロトコルは、好適には、誤りメツセージかイン
タフェース駆動器盤34に正しくない命令を実行させるのを防止するために誤り
検出及び誤り訂正方式を含む。例えば、もし誤りメツセージがインタフェース駆
動器盤34によって受信されるならば、このプロトコルはその誤りを検出しかつ
これをその制御器からの次のメツセージにおいて訂正する。
第9a図〜第9c図は、第4図のインタフェース駆動器g134を概略的に示す
。光アイソレータ50、ゲートアレイ60及び状況フィルタ64は、第4図に示
されている。しかしなから、第4図の代表的に示された増幅器62は、ここでは
遮断器行駆動器212及び遮断器列駆動器214として示されている。示されて
いる他の要素については、逐次に紹介しかつ論じる。
このインタフェース駆動器盤は、また、従来の発振回路217を含み、この回路
はこのゲートアレイ用の適当なりロック(例えば、455 kHzクロック)を
提供するために使用される。ゲートアレイ6oに関する詳しい情報については、
アクチル社(AC置、 Inc、 ) 、サニーヴ工−ル(Sannyvale
) 、カルフォルニヤ州、から発行されかつ入手可能なデータシートを参照す
とよい。
光アイソレータ50は、好適には、2つのNEC2501−1型部品を使用して
実現され、この部品は抵抗器218〜221(第9a図〜第9d図のR=1にオ
ーム)を備え、光アイソレータ50の入力と出力に適当なバイアスを提供する。
各遮断器行駆動器212及び遮断器列駆動器214は、それぞれ、7列と6行と
の交差に構成され、第1a図の42台の遮断器を開園する。各行駆動器212は
6台の遮断器の回路を選択しく又は使用可能とし)、他方、各列駆動器214は
これと交差する行駆動器212によって選択される遮断器モータを作動させるの
に使用される。
各状況フィルタ64は、これらの遮断器の接点か開かれている又は閉じられてい
るかを報告するのに使用されるもであって、次の2つの状態か存在しているとき
操作する:その対応する列駆動器214が状況フィルタ64が関連している遮断
器の列を選択する必要がある:及び遮断器20の全て42台の光アイソレータ2
30(第9d図)の入力ボートに対する瞬時共通通路(バス盤16及び18上の
発光ダイオードCOMM)を同時に提供するために、ゲートアレイ60かトライ
アック回路(例えば、シーメンス(Siemens ) r L 420 )を
作動させなければならない。ゲートアレイ60は、次いで、全て6つの状況を読
み出しかつこれらの状況のどれか制御器32へ送られるべきかを判定する。これ
らの遮断器接点は、好適には、遮断器2oの負荷端子に接続されているり一ド2
31(第9d図)を使用して監視される。
GE−V30DLA2のような、バリスタ228はトライアック226の出力ボ
ート間に結合された電圧又は電流遷移に対して回路保護を施す。
第9b図において、列駆動器214は、選択遮断器20上のモータを駆動するよ
うにCDaリード、CDbリード及びMSTATリードを使用してゲートアレイ
6゜によって制御されるとして示されている。モータ駆動信号を通過させるダイ
オード232は、バス盤工6又は18上に配置されて1つの遮断器2oのみを通
る電流通路を可能とする。ゲートアレイ6oからのCDa信号及びCDb信号は
一5ボルトと共通との間に分極される様式で制御される結果、もしどちらかの信
号が欠けるならば、指定された遮断器20はその接点を開く又は閉じるように命
令されることができない。
MSTAT信号は、モータが存在するかどどうかを指示するのに使用される。こ
の型式の状況検査は、上に説明されたように、関連した遮断器負荷の状況の場合
と同じ様式で操作する。MSTAT信号は、その対応する列駆動器214か試験
中の遮断器と関連した遮断器の列を選択するとき操作する。ゲートアレイ6oは
、次いて、全て6つのMSTAT信号を読み出しかつこれの信号のどれか制御器
32に送られるべきかを判定する。
第9c図において、行駆動器212は、遮断器2oの適当な行を選択するように
RDaリード及びRDbリードを使用してゲートアレイ6oによって制御される
として示されている。ダイオード238及び239は、バス盤16及び18から
受信される遷移信号の影響を軽減するために使用される。
第9d図は、好適遠隔別画遮断器2oの電気的制御部分を図解しており、この図
はバス盤16及び18の各プラグ−イン接続器22によって坦持される4本のリ
ードを示す。これらのリードは次を含む:選択リード246、状況リード248
、モータ駆動リード250及びアイソレータ使用可能リード252;各リードの
信号は先に説明された機能を遂行する。
並列抵抗器/ダイオード設備254/256は、2つの機能を果たす。ダイオー
ド254は単方向に流れる電流を供給するのに使用されることがあり、他方、抵
抗器256は遮断器2oのモータへリード258がら供給される電力を制御する
のに使用される。抵抗器256の値は、そのモータを操作するために指定された
必要電流に従い選択される。リード258が複数の極、例えば、2つ又は3つの
遮断器極を制御するために使用される場合には、要求される抵抗は変動する。上
述の参考資料同時系属出願に例示されたFKI30S−10300マブチモータ
による単極操作の場合は、抵抗器256の値は、好適には、12オームである。
第9e図は、第9a図に図解された電力駆動器操作を示す状態線図である。この
線図は、A−Fで示された6つの状態を含む。状態Aにおいて開始して、このゲ
ートアレイは、その制御器からの命令を待機する。この命令は、次の4つのうち
の1であることがある:状態順序A−B−D−E−Aによって示される、特定の
遮断器にその接点を閉じるように指令する閉接点命令:状態順序A−C−D−E
−Aによって示される、特定の遮断器にその接点を開くように指令する開接点命
令:状態順序A−E−Aによって示される、特定の遮断器の接点が閉じられたか
又は開からたかを判定する読出し接点命令;及び状態順序A−F−Aによって示
される、モータが存在するどうかを判定する続出しモータ命令。状fi D i
、: Is!J連した状態遅延は、状態Eにおける接点の状況を読み出す前にそ
れらの接点に整定するに充分な時間を可能とする。
状態B及びCに関連した状態遅延は、状態りの整定一時間遅延か開始する前にそ
れらの接点か反応するに充分な時間を可能とする。状態E及びFに関連した状態
遅延は、その制御器に要求状況を報告する前にこのゲートアレイに適当なタイミ
ング2答を与える。
第9f図は、第9a図に図解されたゲートアレイのメツセージ送信操作を、状態
線図の形において、示す。この線図は、C−Jで示された、4つの状態を含む。
状態Gにおいて開始して、このゲートアレイは、接点状況又はモータ状況応答を
送信するに当たり状態E及びFからの流れを待機する。いったん受信すると、流
れはブロックHへ進み、ここでその2バイトの第1バイトが送信される。各バイ
トは開始ビット、8データビツト、停止ビット及びパリティ−ビットで構成され
ているので、11ビツト遅延が図解されている。状態Hから、流れは状態■へ進
み、ここでこのゲートアレイは状態Jへ移動する前に指定インターンバイト遅延
の間中待機する。状態Jにおいてこの2バイトの第2バイトが送信され、かつそ
の11ビツト遅延の後、この送信が完了する。
第9g図は、第9a図に図解されたゲートアレイのメツセージ受信操作を、状態
線図の形において、示す。この線図は、状態に、L及びMを含む。状態Kにおい
て開始して、このゲートアレイはリセットされかつ流れは状態りへ進み、その制
御器からの2バイト−メツセージの第1バイトを待機する。もしこのI11バイ
トが誤りを伴い受信されるならば、流れは状態にへ復帰して、訂正動作(例えば
、リセット及びこの制御器への誤りの起こったことの通信)を施される。いった
んこの第1バイトが受信されると、流れは状態Mへ進み、ここでこのゲートこの
2バイトを第2バイトを待機する。いったんこの第2バイトが受信されると、こ
のゲートアレイは、この第2バイトが誤りを伴い受信されたかどうかを判定する
。
もしこの第2バイトが誤りを伴い受信されるならば、流れは再び状態Kに復帰し
て訂正動作を施される。そうでなければ、この第2バイトの受信は、この2バイ
トメツセージに対する受信モードを完了させ、かつ流れは状態Lへ復帰する。
ゲートアレイ60は、好適には、AC置 AlO20APL841−型ゲートア
レイを使用して実現され、このアレイは本願の添付書類已に記載の情報に従いヒ
ユーズされ、付属書類Bは節1−VIを含む。節■はヒユーズファイルであって
、主題部分に対するAC置ヒユーズプログラムへの主入力を構成する。空白を節
約するために、このファイルはヒユーズデータの7つの並列な列で以て呈示され
、これは上から下へ/左から右へ読まれる。このファイルを実際に使用するため
に、各ページのデータの7つの列を、そのページの最左端の単一列に変換する必
要がある。節■は、また、主題のAC置装置をプログラムするために要求される
定義である。節■は、AC置ヒユージングプログラムかどのビンかどの装置回路
に対応するかを判定することかできるようにこのプログラムに呈示されるゲート
アレイオインリストである。ビン番号の右の括弧内の注釈は、これらのリストさ
れたビン番号を第9a図、第9b図及び第9C図の概略線図と相関させるのに使
用されることかできる。
節■は、この制御器から送られる命令及びこのゲートアレイからの適正な応答の
4つのシートを含む。第1シートは、これらの42台の遮断器の各々にモータ(
又は遮断器)かこの負荷中心に存在するか否かに関して報告させるように指令す
るのに使用されることのできる42の命令を含む。第2シートは、これらの42
台の遮断器の各々にその関連する遮断器接点が開かれているか又は閉じられてい
るかに関して報告させるように指令するのに使用されることのできる42の命令
を含む。第3シートは、これらの42台の遮断器の各々にその関連する接点を開
くように指令するのに使用されることのできる42の命令を含む:このゲートア
レイによるその応答は、この制御器命令か実行された後これらの接点が開かれて
いるか又は閉じられているかとうかを指示する応答である。第4シートは、これ
ら42台の遮断器の各々にその関連する接点を閉じるように指令するのに使用さ
れることのできる42の命令を含む;その応答は、この制御器命令が実行された
後このゲートアレイがこれらの接点が開かれているか又は閉じられているかどう
かを指示することにおいて開命令の場合のそれと類似している。
第9h図〜第9に図は、このゲートアレイの、それぞれ、受信メツセージ、開接
点、読出し状況及び読出しモータタイミグング操作を示す一連のタイミング線図
である。これらの図に示されて次の14の信号かある:RCVは、この制御器か
ら2バイトメツセージを受信するこのゲートアレイによって使用される受信信号
(及びゲートアレイオイン)である:ENABLE SAMPLEは、この制純
器とこのゲートアレイとの間に送られる受信データのタイミングを追跡するこの
ゲートアレイの内部信号である;XMrTは、この制御器に2バイトメツセージ
を送信するためにこのゲーI・アレイによって使用される送信信号(及びゲート
アレイビン)である:DRVTRTACは、アイソレータ使用可能リード252
に相当しかつこのゲートアレイが状況読出しに対して準備しているときトライア
ック回路226を駆動するのに使用される活性低信号(及びゲートアレイビン)
である;DRVCONDは、第9a図の信号219に相当しかつその状況か実際
に読み出されていないとき低へ駆動される−この信号が低のとき、その状態フィ
ルタはこのゲートアレイへの入力を駆動する; PSEL#−DRV及びN5E
L#−DRVは、状況/モータ続出し及び開命令実行中に選択又は行駆動器21
2を駆動するのに、それぞれ、使用される活性低信号である(ここに#はその6
つの行の1つを指定する):PMOT#−DRV及びNMOT#−DRVは、開
命令実行及び閉命令実行中にそのPNPモータ及びNPNモータ又は列駆動器2
14)を駆動するのに、それぞれ、使用される活性低信号である(ここに#はそ
の7つの列の1つを指定する);PS[]は、全てのPNP選択又は打電力トラ
ンジスタ駆動器212の組合わせを表現する。NS[]は、全てのNPN選択又
は打電力トランジスタ駆動器212の組合わせを表現する;PM[]は、全ての
PNPモータ又は列電力トランジスタ駆動器214の組合わせを呈示する:NM
[]は、全てのNPNモータ又は列電力トランジスタ駆動器214の組合わせ
を呈示する。これらPS[]、NS [] 、 PM []及びNM[コは、こ
れらの線図の各々において16進数の形で呈示される。
第9h図は、このゲートアレイによって受信されるバイト0及びバイトlを、左
から右にかけて、最上位ビットを左側、最下位置ビットを右側にして図解する。
その使用可能サンプル信号が高であることは、いつこのゲートアレイがこの受信
信号から1ビツトにラッチするかを指示する。各バイトに対するビット定義は、
同じである。
各々は、活性低レベル開始ビット、バイト番号ビット(バイト0に対してO、バ
イトlに対して1)、そのメツセージ用4データビツト、通信誤り検出用3検査
ビツト、パリティビット及び活性高停止ビット。記法t bitは、1200ボ
一伝送速度に対して1/1200秒のビット幅を表現する。
第91図は、開接点命令を受信しかつ実行しているときのこのゲートアレイのタ
イミングを示す。この線図の点i−aにおいて、この2バイトメツセージ又は命
令か、このゲートアレイによって受信される。点i −bにおいて、そのトライ
アックが使用可能とされ、かつ点i−cにおいて、指定された遮断器に対する特
定の列駆動器及び行駆動器が使用可能とされてこれらの遮断器接点を開く。NS
[コ及びPM[](5F及び3B)の1C進表示は、これらの遮断器アレイから
正しい遮断器を選択するように低にあるこれら行駆動器の1ビツト及びこれ列駆
動器の1ビツトを反映している。点i−dにおいて、このゲートアレイはこれら
の遮断器接点の状況を読み出し、かつ点i−eにおいてこのゲートアレイはこの
制御器にこの遮断器の状況の報告を開始する。
第9j図は、読出し状況命令を受信しかつ実行しているときのこのゲートアレイ
のタイミングを示す。この線図の点j−aにおいて、この2バイトメツセージ又
は命令が、このゲートアレイによって受信される。点j−bにおいて、そのトラ
イアックが使用可能とされ、かつ点j−cにおいて指定された遮断器に対する特
定の列駆動器が使用可能とされ、これによってそのC3TAT信号がその選択フ
ィルを読み出すことを可能とされる。点j−dにおいて、このゲートアレイはこ
れらの遮断器接点の状況の読み出しを開始し、かつ点j−eにおいて、このゲー
トアレイはこの制御器へのこの遮断器の状況の報告を開始する。
第9に図は、モータ続出し命令を受信しかつ実行しているときのこのゲートアレ
イのタイミングを示す。第9j図の線図と第9に図の線図との間の実質的な相違
は、MSTATの代わりにC3TATか使用されることだけである。
第1O図は、第4図の同等のバス盤16及び18の1つを斜視図から図解する。
21台の遠隔制御遮断器20の各々に対する21個の接続器22が示されている
。各接続器22は、インタフェース駆動器34と遮断器20との間の4つの信号
(選択リード246、状況リード248、モータ駆動リード250及びアイソレ
ータ共通り一部222)の各々を坦持する。ダイオード232も、また、第9b
図内の回路に関連して図解されかつ論じられる。接続器260又は261は、バ
ス盤16又は18をインタフェース駆動器盤34と、負荷中心10の頂上又は底
のどちらかにおいて、接続するのに使用される。
ダイオード232は1つのモータのみを一度に選択することかできるように電流
阻止を施すために使用され、ダイオード262は全ての電流が、他の種々の存在
する通路を通らないで、その光トライアック回路226を通り流れなければなら
ないように電流阻止を施す。
第11a図〜第1id図は、第4図より可なり詳細に終端盤38の種々の態様を
表現する。第11a図自体は、第1id図に概略的に示されている成るマトリッ
クス回路構成272を除き、終点盤38の構成要素の各々を図解する。第11b
図及び第11c図は、(第4図の入力端子ボート54を実現する)端子ブロック
270を図解し、このブロックは乾−接点スイッチ又はリレーを終端盤38に接
続するのに使用されることがある。
第11a図のマイクロコンピュータ72は、第8図のマイクロコンピュータ53
に使用されたもの同じ形式の集積回路を使用して実現されることかでき、ボート
A、B及びCを、直列通信用Dポートからのいくつかの指定ビットと共に使用し
て、この終端盤を制御する。Aボートは、論じるように、高効率的な様式で、端
子ブロック270(マトリックス回路構成272の一部として図解されている)
を走査又は読み出すのに使用される。Bボート及びCボートの最初の3ビツトは
、9つの三重ディップスイッチ274の集合を読み出すのに使用される。
Cボートは、また、この終端盤の操作に関する診断−関連情報を提供するために
、抵抗器278を経由して多色発光ダイオード276を制御するために使用され
ることがある。
マトリックス回路構成272は、端子ブロック270に接続された遠隔制御装置
から受信される誘導電気雑音からこの終端盤回路構成を保護しかつその配線内へ
の雑音の放射を阻止するためにVcc(及びその共通)をViso (及びその
共通)から絶縁するように、1対のカッドNECPS2501−4集積回路、光
−結合器280及び282を使用して、終端ff138の残りの部分から光学的
に隔離される。AボートビットA :0−3は、光−結合器280の4つの入力
のアノード側に個別に受信され、1対の遷移保護ダイオード284を通り、4つ
の光学的に隔離されたCIからC4を提供し、これらのビットはマトリックス回
路構成272の4つの列を駆動する。光−結合器280の4つの入力の各々のカ
ソード側は、好適には、820オームのプルアップ抵抗器を通してVcc(+5
ホルト)に接続される。
マトリックス回路構成272の4つの行は、4つの光学的に隔離された制御ビッ
トR1からR4を経由してAボートビットA:4−7によって読み出される。制
御ビットR1からR4の各々は、光−結合器282の4つの出力の関連する1つ
のコレクタ側に個別に受信され、かつ低域フィルタ回路288に結合され、この
フィルタ回路は高周波雑音を除去する。低域フィルタ回路288から、各制御ビ
ットR1からR4は、光−結合器282の4つの入力のそれぞれ1つのアノード
側に受信され、この光−結合器は制御ビットR1からR4をAボートビットA:
0−3に結合する。光−結合器282のコレクタ出力の各々は、lkオーム抵抗
器290を経由してVccヘプルされる。
マトリックス回路構成272において、ビットC1からC4は正規に論理高にあ
り、これらは交互に低(0ボルト)ヘセットされ、他方、マイクロコンピュータ
72は各CIからC4ごとに制御ビットR1からR4を走査する。もし、例えば
、マトリックス回路構成272の上左隅にP2〜P3で規定されるどれかのスイ
ッチ入力が短絡すると、マイクロコンピュータ72はビットR1からR4を走査
することによってこの短絡を検出することかできる。
第1id図は、マトリックス回路構成272を概略的に図解し、なお、それらの
スイッチ対(例えば、R2−R3、R8−R9、R17−18、等)の各々は図
解目的のめに分離されて示されている。ダイオード300は、マイクロコンピュ
ータ72をこれらのスイッチ入力の1つが短絡状態にあると偽判定するのを防止
するために選択的に配置される。ダイオード300がないと、もし、例えば、(
このマトリラス内に方形を形成する)隣合う3つのスイッチ入力が各々、同時に
短絡すると云う状態が起こるおそれかある。ダイオード302は、遷移保護を提
供するために使用される。
第11b図は、これらのスイッチ入力を設備する好適な様式を図解し、これらの
スイッチ入力の各々は、(先に論じたように)正、共通及び負を有する3−線信
号が遮断器20の1つ、又は集合を制御するためにこれらのスイッチ入力の各々
によって受信されるように、それぞれの番号1〜8を囲む円でラベルされている
。各スイッチ入力の端子、例えば、R2、R3及びR4は、第11b図に指定さ
れており、第11a図及び第11d図の対応するスイッチ入力を指示する。
第11c図は、これらの信号電線をこれらのスイッチ入力へ接続する適正な様式
を図解する。実施例■はこれら8つのスイッチ入力の1において3−線パルス(
瞬時)信号又は保全信号を配線する好適な方法を図解し、他方、実施例■はこれ
ら8つのスイッチ入力の1において2−線保全信号を配線する好適な方法を図解
する。実施例■及び■は、これらのスイッチ入力に2つの2−線信号を接続する
許容様式、及び3−線信号(又は2つの2−線信号)を接続する非許容様式を、
それぞれ、図解する。偽スイッチング又は不検出スイッチングを回避するために
、垂直端子ブロック270の両端間に3−線信号を接続してはならい;したがっ
て、実施例工は適正、また実施例■は不適正である。各端子ブロック内の破線は
配線端子間の共用される共通を示し、かつ各端子ブロックは合計24本の可能な
電線端子に対して3つの電線端子しか含まない。
9つの三重ディップスイッチ274のうちの8つが、先に論じられたように、8
つの入力端子(第11b図及 。
び第11c図)の各々に受信されるべき遠隔制御信号の種類(例えば、パルス又
は保全)に対してマイクロコンピュータ72をプログラムするのに使用される。
代替として、最初の8つの三重ディップスイッチ274の機能は、制御器32を
通して(例えば、プログラマステーション66を経由して)又は入力端子の1つ
を通してマイクロコンピュータ72をプログラムすることによって実現されるこ
ともある(マイクロコンピュータ72はこの情報を受信する既知の省略時解釈モ
ードを育するものと仮定する)。三重ディップスイッチ274の残りの1つは、
その回路網構成に対してマイクロコンピュータ72をプログラムするのに使用さ
れる。例えば、この残りの三重スイッチの3つの位置の各々を、ポイント−ツウ
−ポイント、マルチドロップ(例えば、R3485−ffi)及び割込み禁止回
路網通信モードを、それぞれ、指示するのに使用することかてきる。
三重ディップスイッチ274の各々は、マイクロコンピュータ72で以てこれら
のスイッチ274の中央端子304を走査し、他方、その各外側端子306又は
307上に論理低を交互に駆動することによって、読み出される。ブルーアップ
抵抗器308を使用して、その中央端子304の各々をVccヘプルアップする
ことによって、マイクロコンピュータ72は、各三重ディツブスイッチ274の
位置を判定することができる。
第8図のマイクロコンピュータ53に関連して先に論じられたように、マイクロ
コンピュータ72の5CLK、MOS T、MISO及びSS各ボートは、第8
図のマイクロコンピュータ53の対応するボートに直接接続されて、これらの間
に同期直列通信を提供する。図には示されていないが、高レベル電力遷移及び低
レベル電力遷移の両方に対する保護を施すために、5CLK、MOS I、Mi
SO及びSS各ボートから出発する線路の各々上に1対のダイオードが配置され
ることがある。
第4図の回路網駆動器68は、好適には、LTC−485型集積回路310を使
用して実現され、これはNECPS2501EC−結合器を使用してこのマイク
ロコンピュータ−関連回路構成から光学的に隔離される。この光学的隔離の目的
は、雑音及び接地−ループ関連問題を除去することにある。この従来の設備は、
そのシステムに信頼性かつ効率的なR3485型回路網ケイパビリティを提供す
るために遷移−低抗性ダイオードを含むことかある。
第12a図は、第4図の制御器32のマイクロコンビニー夕に対する操作プログ
ラムを実現するために使用されるこかある好適流れ図を図解する。この流れ図は
ブロック400及び402において開始し、ここでこのマイクロコンピュータは
そのリセットからシステム初期化段へ移行するように示されている。ブロック4
04において、なんらかの信号遷移がその終端盤の入力端子において検出された
かどうかを判定する試験が、遂行される。
先に論じられたように、どんなこのような信号遷移も終端盤38によって翻訳さ
れかつその同期リンクを経由して制御器32へ送られる。いったん制御器32の
マイクロコンピュータがこのような信号遷移を受信すると、流れはブロック40
4からブロック406へ進み、ここでこのマイクロコンピュータはどの遮断器が
この信号遷移に関連するか、かつどのタスクかこの信号遷移に従ってスケジュー
ルされる必要があるかを判定する。ブロック406から、又はもしブロック40
4において信号遷移か検出されなかったならば、流れはブロック408へ進む。
ブロック408において、このマイクロコンピュータは、とれかの手動入力か受
信されかつ第12c図のタイマ遮断ルーチンを経由してデバウンスされたかどう
かを判定する試験を遂行する。このような入力の受信に応答して、流れはブロッ
ク408からブロック410へ進み、ここでその入力に関連した要求タスクか処
理される。ブロック410から、又はもしブロック408において手動信号か検
出されなかったならば、流れはブロック412及び414へ進み、ここでこのマ
イクロコンピュータは実行をスケジュールされたいかなるタスクも遂行する;例
えば、このようなタスクは、その実時間クロックからのプロンプトの結果として
取り上げられるべきいかなる自動作用をも含む。ブロック412及び414から
、流れはブロック404へ復帰して、その終端盤における入力信号及び制御器3
2の前面パネルにおける手動入力をさらに監視する。
第12b図は、そのゲートアレイから2−バイトメツセージを受信する好適様式
を図解する。この流れ図はブロック483において開始し、ここでこのマイクロ
コンピュータは割込みを経由して1つのバイトを受信する。
ブロック484において、このマイクロコンピュータは第2バイト(バイトl)
がこのゲートアレイに送られた結果、適正な応答を生じたかどうかを判定する。
もし否ならば、流れはブロック485へ進み、ここでこのマイクロコンピュータ
は誤り(例えば、妥当応答を受信することができる前に両バイトか送信される必
要がある)及び訂正作用を取る必要かあることを指示するフラッグをセットする
。そうてなければ、流れはブロック486へ進み、ここでこのマイクロコンピュ
ータはこのゲートアレイから受信したメツセージを構成しかつ翻訳する。ブロッ
ク487において、このマイクロコンピュータハ、誤りを検査する。もし誤り応
答が受信されたならば、流れはブロック488へ進み、ここでその後の作用に対
する適当なフラッグがセットされる。そうでなければ、流れはブロック489へ
進み、ここでこのマイクロコンピュータはバイト0又はバイトlが受信されかど
かを判定する。もしバイトOが受信されたならば、他のバイトが続いて到来する
ことを指示するフラッグをセットする(ブロック490)。もしバイト1が受信
されたならば、妥当メツセージが受信されたことかつ、もし必要ならば、さらに
取られた作用を指示するフラッグをセットする(ブロック491)。ブロック4
85.488.490及び491から、割込みからの復帰命令が実行される。
第12c図は、制御器32に対するタイマ割込みルーチンを実現するために使用
されることがある流れ図を図解する。このルーチンは、そのタイマ割込みの受信
の際、その前面パネル上にスイッチを含むその制御器への種々の入力を供給する
。このルーチンはブロック450において開始し、ここでこの制御器のマイクロ
コンピュータはその正規流れに割り込みを受けるように示されている。
ブロック450から、流れはブロック452へ進み、ここでこのマイクロコンピ
ュータは先に論じられたようにそのディスプレイを更新する。ブロック454に
おいて、このマイクロコンピュータはその内部COP (コンピュータ適正操作
)レジスタをリフレッシュして、リセットの起こるのを防止する。ブロック45
6において、このマイクロコンピュータは、次順のタイマ割込みを発生するのに
使用されるカウンタをプリセットする。
ブロック456から、流れはブロック458へ進み、ここでこのマイクロコンピ
ュータはこの制御器の前面パネル上において処理する必要のあるなんらかのスイ
ッチ入力かあるかどうかを判定する試験を遂行する。もし処理する必要のあるな
んらかのスイッチ入力があれば、流れはブロック458からブロック460へ進
み、ここでこのマイクロコンピュータは次順の未処理スイッチ入力をデバウンス
する。どんなこのような手動入力も、好適には、従来のソフトウニアゾバウンシ
ングステップを使用して、デバウンスされる。もし処理する必要のあるスイッチ
入力がなければ、又はブロック460から、流れはブロック462へ進む。
ブロック462において、このマイクロコンピュータは、この前面パネルにおけ
る手動入力によって起こされたスイッチ遷移を検査する試験を遂行する。もしこ
のような遷移か起こったならば、流れはブロック464へ進み、ここで、とのス
イッチか選択されたかを記録するためにフラッグ(複数ビット)がセットされる
。そうでなければ、流れはブロック466へ進む。
ブロック466からブロック476は、そのゲートアレイかこの制御器から送ら
れた命令に応答することを保証する時間切れ手順を呈示する。もしこのゲートア
レイか要求肯定応答又は状況報告を返送することによって成る時間限界内に応答
しなければ(ブ07り468)、関連するタイマはクリヤされかつ主流れ図中の
適巖な作用(第12a図のブロック412)に対する誤りフラッグがセットされ
る(ブロック472)。もしこのゲートアレイかこの時間限界内に応答するなら
ば、流れはブロック468からブロック474へ進み、ここでこのタイマカウン
タは増分されてブロック468の次順の通過に備える。ブロック478において
このルーチンを出る前には、ブロック476においてシステムレジスタのいかな
る回復も起こらない。
第12d図は、この制御器からこのゲートアレイへの2−バイトメツセージの送
信の好適様式のさらに詳細な流れ図を図解する。この流れ図は、ブロック479
において開始し、ここでこのマイクロコンピュータは第1バイト(バイト0)が
既に送られたかどうかを判定する。
もし否ならば、流れはブロック480へ進み、ここでこのマイクロコンピュータ
は、バイトlが送信されたことを指示するフラッグをリセットし、次いでバイト
0を送信し、かつ次いでバイト0送信されたことを指示するフラッグをセットす
る。もしこのマイクロコンピュータが第1バイトか送られたと判定するならば、
ブロック481において以上の反対が起こる:このマイクロコンピュータは、バ
イト0か送信されたことを指示するフラッグをセットし、次いで、バイトlを送
信し、かつ次いでバイトlか送信されたことを指示するフラッグをセットする。
このサブルーチンを第12a図のブロック412から呼び出すことができ、この
サブルーチンをブロック4タイマ割込みルーチン、直列通信割込みルーチン及び
直列周辺割込みルーチンを、終端11’38(第11d図)のマイクロコンピュ
ータをプログラムミングする好適様式として図解する。第13a図は、ブロック
493において開始し、ここでこのマイクロコンピュータは初期化段へのリセッ
トから移行するように示されている。ブロック494において、このマイクロコ
ンピュータは、その操作員によってセットされた構成を判定するためにそれらの
三重ディップスイッチを走査する。
ブロック496から500において、このマイクロコンピュータは、どのタスク
か遂行される必要かあるかを判定するために全ての入力を走査し、デバウンスし
かつ復号する。ブロック502に示されているように。アクティビティフラッグ
は、遂行されるタスクの型式を記録するようにセットされることかある。ブロッ
ク504及び506において、このマイクロコンピュータは、走査された入力を
経由して発散されたかもしれない誤りを検査しかつ表示する。他のタスクも、こ
の点において、他のルーチンのどれかから送られつつあるメツセージ又はフラッ
グに応答して、処理されることもある。
ブロック506から、流れはブロック508へ進み、ここでこのマイクロコンピ
ュータは、それらのディップスイッチの他の読出し又はこのマイクロコンピュー
タへの他の入力をブロンズトするためにそのタイマ割込みルーチンを待機する。
このタイマ割込みルーチンは、第13b図に図解されかつブロック516におい
て開始しブロック518及び520に示された2つの基本的なステップを含む。
ブロック518において、このマイクロコンピュータは、これらのディップスイ
ッチ及びこのマイクロコンピュータの他の入力を走査する時間か再び到来したこ
とを指示するバックグラウンドフラッグをセットする。したかって、このマイク
ロコンピュータは、ブロック508から復帰するとき、ブロック494へ進む。
ブロック518から、流れはブロック520へ進み、ここでこのマイクロコンピ
ュータはウォッチドッグタイマ回路(例えば、内部COPレジスタ)をリフレシ
ュし、このタイマ回路はこのマイクロコンピュータが非プログラムモードに入る
のを防止する。このマイクロコンピュータの外部の適正な操作を保証するために
、この点において、他のウォッチルーチンも実現されることがある。
す、このルーチンは、この終端盤にとってそれらの回路網を経由して外部装置と
通信するための好適様式を示す。
このルーチンは、ブロック526及び526において開始し、ここでそのマイク
ロコンピュータはこのルーチンに入りかつこの回路網にわたる通信かこの主題終
端盤の行先きアドレスを含むかどかを判定するために回路網アドレスを検査する
。ブロック530,532及び534において、このマイクロコンピュータは、
この通信を記憶し、妥当検査しかつフラッグ付けする。ブロック534において
、セットされたメツセージフラッグは、メツセージの特定の型式に従って、例え
ば、第13a図の主ルーチン又は第13d図の割込みルーチン内で実行されるこ
とかある。このルーチンを、割込み命令からの復帰を経由して、ブロック536
において出る。
第13d図は、この終端盤にとって先に論じられたマスター/スレーブインタフ
ェースを経由して制御器盤と通信する好適様式を図解する。このルーチンは、ブ
ロック538及び540において開始し、ここでこのマイクロコンピュータはこ
のルーチンに入りかっこの制御器から送らる命令を検索する。ブロック542に
おいて、このマイクロコンピュータは、この制御器から送られた命令を実行する
めに適当なサブルーチンを呼び出す。例えば、このマイクロコンピュータは、そ
の8つの入力スイッチの各々の電流状況をこの制御器に送るように指令されるこ
とがある。この場合、このマイクロコンピュータは、各スイッチの状況を読み出
すサブルーチンを呼び出し、かつそのデータをこの制御器に送ることになる。割
込み命令からの復帰を経由して、このルーチンをブロック544において出る。
本発明は小数の特定実施例を参照して示されかつ説明されたが、本発明の精神と
範囲に反することなく修正及び変更か上に説明された本発明に施すことかできる
ことは、その技術の熟練者によって認識されよう。例えば、終端盤38は、種々
の型式の外部装置とインタフェースするために及び/又はこれらの遮断器に対す
る制御レベルを変動するために使用されるいくつかの型式の回路盤の1つとして
使用されることもある。
F f G、 1a
nG、2
FIG、6
5DO−7
FIG、9c
命令を*mせよ
FIG、9g
ト 翫 族
o、+
1G、12b
Claims (12)
- 1.配電システム内に使用されるための、回路設備であって、 関連した電流通路を制御する複数の電気的スイッチング手段の少なくとも1つが 少なくとも開回路位置と閉回路位置に遠隔信号によって操作可能である前記複数 の電気的スイッチング手段と、 制御回路が優先制度に従い受信信号に応答するように、前記少なくとも1つの電 気的スイッチング手段と関連した命令を受信する複数の受信通路を含み、前記少 なくとも1つの電気的スイッチング手段に結合された前記制御回路と を含む回路設備。
- 2.請求項1記載の回路設備において、前記複数の受信通路は手動入力指令を受 信するための入力手段とデータ通路とを含む回路設備。
- 3.請求項2記載の回路設備において、手動入力指令を受信するための入力手段 はキーパッドを含む回路設備。
- 4.請求項1記載の回路設備において、前記複数の受信通路は外部装置からのデ ータを受信するためのデータポートとデータ通路とを含む回路設備。
- 5.請求項4記載の回路設備において、前記データポートと前記データ通路とは 前記制御回路をプログラミングするためのプログラムデータを搬送する回路設備 。
- 6.請求項1記載の回路設備において、前記制御回路は、前記少なくとも1つの 電気的スイッチング手段に該電気的スイッチング手段の閉回路位置と閉回路位置 との間に変化させるように命令することによって受信命令を実行するために、前 記少なくとも1つの電気的スイッチング手段の制御と関連した前記受信命令の1 つに応答する手段を含む回覧設備。
- 7.請求項6記載の回路設備において、前記制御回路は、前記少なくとも1つの 電気的スイッチング手段の位置を検査することによって前記命令の実行を確認す るために、前記命令の実行に応答する手段をさらに含む回路設備。
- 8.請求項1記載の回路設備において、前記制御回路は、前記少なくとも1つの 電気的スイッチング手段の存在を検査することによって前記少なくとも1つの電 気的スイッチング手段に関連した受信命令の1つを実行するために、前記1つの 受信命令に応答する手段を含む回路設備。
- 9.請求項1記載の回路設備において、前記制御回路は、外部スイッチ装置から の電気的スイッチング手段制御信号を翻訳する手段を有する終端回路を含み、か つ前記複数の受信通路は、前記終端回路からの指令に対して、前記終端回路に結 合されたデータ通路を含む回路設備。
- 10.請求項9記載の回路設備において、前記電気的スイッチング手段制御信号 を翻訳する手段はマイクロコンピュータを含む回路設備。
- 11.配電システム内に使用されるための、回路設備であって、 関連した電流通路を制御する複数の電気的スイッチング手段の少なくとも1つが 少なくとも閉回路位置と閉回路位置に遠隔信号によって操作可能である前記複数 の電気的スイッチング手段と、 前記少なくとも1つの電気的スイッチング手段に結合された前記制御回路であっ て、外部スイッチ装置からの電気的スイッチング手段制御信号を翻訳する手段を 有する終端回路と、 手動入力指令を受信するための入力手段とデータ通路と、 外部装置からのプログラミングデータを受信するためのデータポートとデータ通 路と、 前記終端回路からの電気的スイッチング手段スイッチ指令を搬送するために、前 記終端回路に結合されたスイッチ入力データ通路と、 を備える前記制御回路と を含み、 前記制御回路は、手動入力指令が最高優先権で以て取り扱われ、プログラミング データが低い優先権で以て取り扱われ、かつ電気的スイッチング手段スイッチ指 令がさらに低い優先権で以て取り扱われる所の優先制度に従って前記手動入力指 令と、前記プログラミングデータと、前記電気的スイッチング手段スイッチ指令 とに応答する回路設備。
- 12.分電盤内に使用されるための、分電盤回路設備であって、 関連した電流通路を制御する多数の遮断器の各々が少なくとも閉回路位置と閉回 路位置に遠隔信号とによって操作可能である前記多数の遮断器と、 前記少なく1つの遮断器に結合された制御回路であって、 外部スイッチ装置からの遮断器制御信号を翻訳するマイクロコンピュータを有す る終端回路と、前記多数の遮断器を制御しかつ監視する遮断器駆動盤と、 手動入力指令を受信するための入力手段とデータ通路と、 外部装置からのプログラミングデータを受信するためのデータポートとデータ通 路と、 前記終端回路からの遮断器スイッチ指令を搬送するために、前記終端回路に結合 されたスイッチ入力データ通路と を備える前記制御回路と を含み、 前記制御回路は、手動入力指令が最高優先権で以て取り扱われ、プログラミング データが低い優先権で以て取り扱われ、かつ遮断器スイッチ指令がさらに低い優 先権で以て取り扱われる所の優先制度に従って前記手動入力指令と、前記プログ ラミングデータと、前記遮断器スイッチ指令とに応答する 分電盤回路設備。
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